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Enregistrement W4404568156 · doi:10.1093/bjd/ljae457

Tailored bioengineering and nanomedicine strategies for sex-specific healing of chronic wounds

2024· review· en· W4404568156 sur OpenAlexaff
Negar Mahmoudi, Shahriar Sharifi, Dmitry Leshchiner, Sachi Horibata, Zijin Lin, Noor Ghazali, Mohammad‐Ali Shahbazi, Ayushi Priyam, Richard J. Williams, Irena Pastar, Lisa J. Gould, Simon Matoori, David R. Nisbet, Morteza Mahmoudi

Notice bibliographique

RevueBritish Journal of Dermatology · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueWound Healing and Treatments
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Mots-clésMedicineWound healingModalitiesClinical trialHealth careHealthcare systemIntensive care medicineChronic woundSurgeryPathology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chronic wounds, defined by their prolonged healing process, significantly impair patients' quality of life and impose a hefty financial burden on healthcare systems worldwide. Sex- and gender-specific mechanisms regulate inflammation and infection, angiogenesis, matrix synthesis and cell recruitment. All of these processes contribute to cutaneous wound healing but remain largely understudied. This review aims to spotlight the innovative realm of bioengineering and nanomedicine, which is at the helm of revolutionizing complex chronic wound care. It underscores the significance of integrating patient sex into the development and (pre)clinical testing of these avant-garde treatment modalities, in order to enhance healing prospects for all patients regardless of sex. Moreover, we explore the representation of male and female patients in clinical trials of bioengineered and nanomedicine products. Finally, we examine the primary reasons for the historical neglect in translating sex-specific wound healing research into clinical practice and propose strategic solutions. By tackling these issues, the article advocates advanced treatment frameworks that could significantly improve healing outcomes for individuals of all sexes, thereby optimizing both efficacy and inclusivity in chronic wound management.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,044
Tête enseignante GPT0,344
Écart entre enseignants0,301 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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